Merge tag 'stable/for-linus-3.17-rc0-tag' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kerne...
[cascardo/linux.git] / net / sunrpc / svc_xprt.c
1 /*
2  * linux/net/sunrpc/svc_xprt.c
3  *
4  * Author: Tom Tucker <tom@opengridcomputing.com>
5  */
6
7 #include <linux/sched.h>
8 #include <linux/errno.h>
9 #include <linux/freezer.h>
10 #include <linux/kthread.h>
11 #include <linux/slab.h>
12 #include <net/sock.h>
13 #include <linux/sunrpc/stats.h>
14 #include <linux/sunrpc/svc_xprt.h>
15 #include <linux/sunrpc/svcsock.h>
16 #include <linux/sunrpc/xprt.h>
17 #include <linux/module.h>
18
19 #define RPCDBG_FACILITY RPCDBG_SVCXPRT
20
21 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt);
22 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp);
23 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req);
24 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure);
25 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt);
26
27 /* apparently the "standard" is that clients close
28  * idle connections after 5 minutes, servers after
29  * 6 minutes
30  *   http://www.connectathon.org/talks96/nfstcp.pdf
31  */
32 static int svc_conn_age_period = 6*60;
33
34 /* List of registered transport classes */
35 static DEFINE_SPINLOCK(svc_xprt_class_lock);
36 static LIST_HEAD(svc_xprt_class_list);
37
38 /* SMP locking strategy:
39  *
40  *      svc_pool->sp_lock protects most of the fields of that pool.
41  *      svc_serv->sv_lock protects sv_tempsocks, sv_permsocks, sv_tmpcnt.
42  *      when both need to be taken (rare), svc_serv->sv_lock is first.
43  *      BKL protects svc_serv->sv_nrthread.
44  *      svc_sock->sk_lock protects the svc_sock->sk_deferred list
45  *             and the ->sk_info_authunix cache.
46  *
47  *      The XPT_BUSY bit in xprt->xpt_flags prevents a transport being
48  *      enqueued multiply. During normal transport processing this bit
49  *      is set by svc_xprt_enqueue and cleared by svc_xprt_received.
50  *      Providers should not manipulate this bit directly.
51  *
52  *      Some flags can be set to certain values at any time
53  *      providing that certain rules are followed:
54  *
55  *      XPT_CONN, XPT_DATA:
56  *              - Can be set or cleared at any time.
57  *              - After a set, svc_xprt_enqueue must be called to enqueue
58  *                the transport for processing.
59  *              - After a clear, the transport must be read/accepted.
60  *                If this succeeds, it must be set again.
61  *      XPT_CLOSE:
62  *              - Can set at any time. It is never cleared.
63  *      XPT_DEAD:
64  *              - Can only be set while XPT_BUSY is held which ensures
65  *                that no other thread will be using the transport or will
66  *                try to set XPT_DEAD.
67  */
68
69 int svc_reg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
70 {
71         struct svc_xprt_class *cl;
72         int res = -EEXIST;
73
74         dprintk("svc: Adding svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
75
76         INIT_LIST_HEAD(&xcl->xcl_list);
77         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
78         /* Make sure there isn't already a class with the same name */
79         list_for_each_entry(cl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
80                 if (strcmp(xcl->xcl_name, cl->xcl_name) == 0)
81                         goto out;
82         }
83         list_add_tail(&xcl->xcl_list, &svc_xprt_class_list);
84         res = 0;
85 out:
86         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
87         return res;
88 }
89 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reg_xprt_class);
90
91 void svc_unreg_xprt_class(struct svc_xprt_class *xcl)
92 {
93         dprintk("svc: Removing svc transport class '%s'\n", xcl->xcl_name);
94         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
95         list_del_init(&xcl->xcl_list);
96         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
97 }
98 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_unreg_xprt_class);
99
100 /*
101  * Format the transport list for printing
102  */
103 int svc_print_xprts(char *buf, int maxlen)
104 {
105         struct svc_xprt_class *xcl;
106         char tmpstr[80];
107         int len = 0;
108         buf[0] = '\0';
109
110         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
111         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
112                 int slen;
113
114                 sprintf(tmpstr, "%s %d\n", xcl->xcl_name, xcl->xcl_max_payload);
115                 slen = strlen(tmpstr);
116                 if (len + slen > maxlen)
117                         break;
118                 len += slen;
119                 strcat(buf, tmpstr);
120         }
121         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
122
123         return len;
124 }
125
126 static void svc_xprt_free(struct kref *kref)
127 {
128         struct svc_xprt *xprt =
129                 container_of(kref, struct svc_xprt, xpt_ref);
130         struct module *owner = xprt->xpt_class->xcl_owner;
131         if (test_bit(XPT_CACHE_AUTH, &xprt->xpt_flags))
132                 svcauth_unix_info_release(xprt);
133         put_net(xprt->xpt_net);
134         /* See comment on corresponding get in xs_setup_bc_tcp(): */
135         if (xprt->xpt_bc_xprt)
136                 xprt_put(xprt->xpt_bc_xprt);
137         xprt->xpt_ops->xpo_free(xprt);
138         module_put(owner);
139 }
140
141 void svc_xprt_put(struct svc_xprt *xprt)
142 {
143         kref_put(&xprt->xpt_ref, svc_xprt_free);
144 }
145 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_put);
146
147 /*
148  * Called by transport drivers to initialize the transport independent
149  * portion of the transport instance.
150  */
151 void svc_xprt_init(struct net *net, struct svc_xprt_class *xcl,
152                    struct svc_xprt *xprt, struct svc_serv *serv)
153 {
154         memset(xprt, 0, sizeof(*xprt));
155         xprt->xpt_class = xcl;
156         xprt->xpt_ops = xcl->xcl_ops;
157         kref_init(&xprt->xpt_ref);
158         xprt->xpt_server = serv;
159         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_list);
160         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_ready);
161         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_deferred);
162         INIT_LIST_HEAD(&xprt->xpt_users);
163         mutex_init(&xprt->xpt_mutex);
164         spin_lock_init(&xprt->xpt_lock);
165         set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
166         rpc_init_wait_queue(&xprt->xpt_bc_pending, "xpt_bc_pending");
167         xprt->xpt_net = get_net(net);
168 }
169 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_init);
170
171 static struct svc_xprt *__svc_xpo_create(struct svc_xprt_class *xcl,
172                                          struct svc_serv *serv,
173                                          struct net *net,
174                                          const int family,
175                                          const unsigned short port,
176                                          int flags)
177 {
178         struct sockaddr_in sin = {
179                 .sin_family             = AF_INET,
180                 .sin_addr.s_addr        = htonl(INADDR_ANY),
181                 .sin_port               = htons(port),
182         };
183 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
184         struct sockaddr_in6 sin6 = {
185                 .sin6_family            = AF_INET6,
186                 .sin6_addr              = IN6ADDR_ANY_INIT,
187                 .sin6_port              = htons(port),
188         };
189 #endif
190         struct sockaddr *sap;
191         size_t len;
192
193         switch (family) {
194         case PF_INET:
195                 sap = (struct sockaddr *)&sin;
196                 len = sizeof(sin);
197                 break;
198 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
199         case PF_INET6:
200                 sap = (struct sockaddr *)&sin6;
201                 len = sizeof(sin6);
202                 break;
203 #endif
204         default:
205                 return ERR_PTR(-EAFNOSUPPORT);
206         }
207
208         return xcl->xcl_ops->xpo_create(serv, net, sap, len, flags);
209 }
210
211 /*
212  * svc_xprt_received conditionally queues the transport for processing
213  * by another thread. The caller must hold the XPT_BUSY bit and must
214  * not thereafter touch transport data.
215  *
216  * Note: XPT_DATA only gets cleared when a read-attempt finds no (or
217  * insufficient) data.
218  */
219 static void svc_xprt_received(struct svc_xprt *xprt)
220 {
221         WARN_ON_ONCE(!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags));
222         if (!test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
223                 return;
224         /* As soon as we clear busy, the xprt could be closed and
225          * 'put', so we need a reference to call svc_xprt_enqueue with:
226          */
227         svc_xprt_get(xprt);
228         clear_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags);
229         svc_xprt_enqueue(xprt);
230         svc_xprt_put(xprt);
231 }
232
233 void svc_add_new_perm_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *new)
234 {
235         clear_bit(XPT_TEMP, &new->xpt_flags);
236         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
237         list_add(&new->xpt_list, &serv->sv_permsocks);
238         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
239         svc_xprt_received(new);
240 }
241
242 int svc_create_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xprt_name,
243                     struct net *net, const int family,
244                     const unsigned short port, int flags)
245 {
246         struct svc_xprt_class *xcl;
247
248         dprintk("svc: creating transport %s[%d]\n", xprt_name, port);
249         spin_lock(&svc_xprt_class_lock);
250         list_for_each_entry(xcl, &svc_xprt_class_list, xcl_list) {
251                 struct svc_xprt *newxprt;
252                 unsigned short newport;
253
254                 if (strcmp(xprt_name, xcl->xcl_name))
255                         continue;
256
257                 if (!try_module_get(xcl->xcl_owner))
258                         goto err;
259
260                 spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
261                 newxprt = __svc_xpo_create(xcl, serv, net, family, port, flags);
262                 if (IS_ERR(newxprt)) {
263                         module_put(xcl->xcl_owner);
264                         return PTR_ERR(newxprt);
265                 }
266                 svc_add_new_perm_xprt(serv, newxprt);
267                 newport = svc_xprt_local_port(newxprt);
268                 return newport;
269         }
270  err:
271         spin_unlock(&svc_xprt_class_lock);
272         dprintk("svc: transport %s not found\n", xprt_name);
273
274         /* This errno is exposed to user space.  Provide a reasonable
275          * perror msg for a bad transport. */
276         return -EPROTONOSUPPORT;
277 }
278 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_create_xprt);
279
280 /*
281  * Copy the local and remote xprt addresses to the rqstp structure
282  */
283 void svc_xprt_copy_addrs(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
284 {
285         memcpy(&rqstp->rq_addr, &xprt->xpt_remote, xprt->xpt_remotelen);
286         rqstp->rq_addrlen = xprt->xpt_remotelen;
287
288         /*
289          * Destination address in request is needed for binding the
290          * source address in RPC replies/callbacks later.
291          */
292         memcpy(&rqstp->rq_daddr, &xprt->xpt_local, xprt->xpt_locallen);
293         rqstp->rq_daddrlen = xprt->xpt_locallen;
294 }
295 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_copy_addrs);
296
297 /**
298  * svc_print_addr - Format rq_addr field for printing
299  * @rqstp: svc_rqst struct containing address to print
300  * @buf: target buffer for formatted address
301  * @len: length of target buffer
302  *
303  */
304 char *svc_print_addr(struct svc_rqst *rqstp, char *buf, size_t len)
305 {
306         return __svc_print_addr(svc_addr(rqstp), buf, len);
307 }
308 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_print_addr);
309
310 /*
311  * Queue up an idle server thread.  Must have pool->sp_lock held.
312  * Note: this is really a stack rather than a queue, so that we only
313  * use as many different threads as we need, and the rest don't pollute
314  * the cache.
315  */
316 static void svc_thread_enqueue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
317 {
318         list_add(&rqstp->rq_list, &pool->sp_threads);
319 }
320
321 /*
322  * Dequeue an nfsd thread.  Must have pool->sp_lock held.
323  */
324 static void svc_thread_dequeue(struct svc_pool *pool, struct svc_rqst *rqstp)
325 {
326         list_del(&rqstp->rq_list);
327 }
328
329 static bool svc_xprt_has_something_to_do(struct svc_xprt *xprt)
330 {
331         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_CONN)|(1<<XPT_CLOSE)))
332                 return true;
333         if (xprt->xpt_flags & ((1<<XPT_DATA)|(1<<XPT_DEFERRED)))
334                 return xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt);
335         return false;
336 }
337
338 /*
339  * Queue up a transport with data pending. If there are idle nfsd
340  * processes, wake 'em up.
341  *
342  */
343 void svc_xprt_enqueue(struct svc_xprt *xprt)
344 {
345         struct svc_pool *pool;
346         struct svc_rqst *rqstp;
347         int cpu;
348
349         if (!svc_xprt_has_something_to_do(xprt))
350                 return;
351
352         cpu = get_cpu();
353         pool = svc_pool_for_cpu(xprt->xpt_server, cpu);
354         put_cpu();
355
356         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
357
358         if (!list_empty(&pool->sp_threads) &&
359             !list_empty(&pool->sp_sockets))
360                 printk(KERN_ERR
361                        "svc_xprt_enqueue: "
362                        "threads and transports both waiting??\n");
363
364         pool->sp_stats.packets++;
365
366         /* Mark transport as busy. It will remain in this state until
367          * the provider calls svc_xprt_received. We update XPT_BUSY
368          * atomically because it also guards against trying to enqueue
369          * the transport twice.
370          */
371         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags)) {
372                 /* Don't enqueue transport while already enqueued */
373                 dprintk("svc: transport %p busy, not enqueued\n", xprt);
374                 goto out_unlock;
375         }
376
377         if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
378                 rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
379                                    struct svc_rqst,
380                                    rq_list);
381                 dprintk("svc: transport %p served by daemon %p\n",
382                         xprt, rqstp);
383                 svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
384                 if (rqstp->rq_xprt)
385                         printk(KERN_ERR
386                                 "svc_xprt_enqueue: server %p, rq_xprt=%p!\n",
387                                 rqstp, rqstp->rq_xprt);
388                 rqstp->rq_xprt = xprt;
389                 svc_xprt_get(xprt);
390                 pool->sp_stats.threads_woken++;
391                 wake_up(&rqstp->rq_wait);
392         } else {
393                 dprintk("svc: transport %p put into queue\n", xprt);
394                 list_add_tail(&xprt->xpt_ready, &pool->sp_sockets);
395                 pool->sp_stats.sockets_queued++;
396         }
397
398 out_unlock:
399         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
400 }
401 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_enqueue);
402
403 /*
404  * Dequeue the first transport.  Must be called with the pool->sp_lock held.
405  */
406 static struct svc_xprt *svc_xprt_dequeue(struct svc_pool *pool)
407 {
408         struct svc_xprt *xprt;
409
410         if (list_empty(&pool->sp_sockets))
411                 return NULL;
412
413         xprt = list_entry(pool->sp_sockets.next,
414                           struct svc_xprt, xpt_ready);
415         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
416
417         dprintk("svc: transport %p dequeued, inuse=%d\n",
418                 xprt, atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount));
419
420         return xprt;
421 }
422
423 /**
424  * svc_reserve - change the space reserved for the reply to a request.
425  * @rqstp:  The request in question
426  * @space: new max space to reserve
427  *
428  * Each request reserves some space on the output queue of the transport
429  * to make sure the reply fits.  This function reduces that reserved
430  * space to be the amount of space used already, plus @space.
431  *
432  */
433 void svc_reserve(struct svc_rqst *rqstp, int space)
434 {
435         space += rqstp->rq_res.head[0].iov_len;
436
437         if (space < rqstp->rq_reserved) {
438                 struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
439                 atomic_sub((rqstp->rq_reserved - space), &xprt->xpt_reserved);
440                 rqstp->rq_reserved = space;
441
442                 svc_xprt_enqueue(xprt);
443         }
444 }
445 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_reserve);
446
447 static void svc_xprt_release(struct svc_rqst *rqstp)
448 {
449         struct svc_xprt *xprt = rqstp->rq_xprt;
450
451         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
452
453         kfree(rqstp->rq_deferred);
454         rqstp->rq_deferred = NULL;
455
456         svc_free_res_pages(rqstp);
457         rqstp->rq_res.page_len = 0;
458         rqstp->rq_res.page_base = 0;
459
460         /* Reset response buffer and release
461          * the reservation.
462          * But first, check that enough space was reserved
463          * for the reply, otherwise we have a bug!
464          */
465         if ((rqstp->rq_res.len) >  rqstp->rq_reserved)
466                 printk(KERN_ERR "RPC request reserved %d but used %d\n",
467                        rqstp->rq_reserved,
468                        rqstp->rq_res.len);
469
470         rqstp->rq_res.head[0].iov_len = 0;
471         svc_reserve(rqstp, 0);
472         rqstp->rq_xprt = NULL;
473
474         svc_xprt_put(xprt);
475 }
476
477 /*
478  * External function to wake up a server waiting for data
479  * This really only makes sense for services like lockd
480  * which have exactly one thread anyway.
481  */
482 void svc_wake_up(struct svc_serv *serv)
483 {
484         struct svc_rqst *rqstp;
485         unsigned int i;
486         struct svc_pool *pool;
487
488         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
489                 pool = &serv->sv_pools[i];
490
491                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
492                 if (!list_empty(&pool->sp_threads)) {
493                         rqstp = list_entry(pool->sp_threads.next,
494                                            struct svc_rqst,
495                                            rq_list);
496                         dprintk("svc: daemon %p woken up.\n", rqstp);
497                         /*
498                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
499                         rqstp->rq_xprt = NULL;
500                          */
501                         wake_up(&rqstp->rq_wait);
502                 } else
503                         pool->sp_task_pending = 1;
504                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
505         }
506 }
507 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_wake_up);
508
509 int svc_port_is_privileged(struct sockaddr *sin)
510 {
511         switch (sin->sa_family) {
512         case AF_INET:
513                 return ntohs(((struct sockaddr_in *)sin)->sin_port)
514                         < PROT_SOCK;
515         case AF_INET6:
516                 return ntohs(((struct sockaddr_in6 *)sin)->sin6_port)
517                         < PROT_SOCK;
518         default:
519                 return 0;
520         }
521 }
522
523 /*
524  * Make sure that we don't have too many active connections. If we have,
525  * something must be dropped. It's not clear what will happen if we allow
526  * "too many" connections, but when dealing with network-facing software,
527  * we have to code defensively. Here we do that by imposing hard limits.
528  *
529  * There's no point in trying to do random drop here for DoS
530  * prevention. The NFS clients does 1 reconnect in 15 seconds. An
531  * attacker can easily beat that.
532  *
533  * The only somewhat efficient mechanism would be if drop old
534  * connections from the same IP first. But right now we don't even
535  * record the client IP in svc_sock.
536  *
537  * single-threaded services that expect a lot of clients will probably
538  * need to set sv_maxconn to override the default value which is based
539  * on the number of threads
540  */
541 static void svc_check_conn_limits(struct svc_serv *serv)
542 {
543         unsigned int limit = serv->sv_maxconn ? serv->sv_maxconn :
544                                 (serv->sv_nrthreads+3) * 20;
545
546         if (serv->sv_tmpcnt > limit) {
547                 struct svc_xprt *xprt = NULL;
548                 spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
549                 if (!list_empty(&serv->sv_tempsocks)) {
550                         /* Try to help the admin */
551                         net_notice_ratelimited("%s: too many open connections, consider increasing the %s\n",
552                                                serv->sv_name, serv->sv_maxconn ?
553                                                "max number of connections" :
554                                                "number of threads");
555                         /*
556                          * Always select the oldest connection. It's not fair,
557                          * but so is life
558                          */
559                         xprt = list_entry(serv->sv_tempsocks.prev,
560                                           struct svc_xprt,
561                                           xpt_list);
562                         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
563                         svc_xprt_get(xprt);
564                 }
565                 spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
566
567                 if (xprt) {
568                         svc_xprt_enqueue(xprt);
569                         svc_xprt_put(xprt);
570                 }
571         }
572 }
573
574 static int svc_alloc_arg(struct svc_rqst *rqstp)
575 {
576         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
577         struct xdr_buf *arg;
578         int pages;
579         int i;
580
581         /* now allocate needed pages.  If we get a failure, sleep briefly */
582         pages = (serv->sv_max_mesg + PAGE_SIZE) / PAGE_SIZE;
583         WARN_ON_ONCE(pages >= RPCSVC_MAXPAGES);
584         if (pages >= RPCSVC_MAXPAGES)
585                 /* use as many pages as possible */
586                 pages = RPCSVC_MAXPAGES - 1;
587         for (i = 0; i < pages ; i++)
588                 while (rqstp->rq_pages[i] == NULL) {
589                         struct page *p = alloc_page(GFP_KERNEL);
590                         if (!p) {
591                                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
592                                 if (signalled() || kthread_should_stop()) {
593                                         set_current_state(TASK_RUNNING);
594                                         return -EINTR;
595                                 }
596                                 schedule_timeout(msecs_to_jiffies(500));
597                         }
598                         rqstp->rq_pages[i] = p;
599                 }
600         rqstp->rq_page_end = &rqstp->rq_pages[i];
601         rqstp->rq_pages[i++] = NULL; /* this might be seen in nfs_read_actor */
602
603         /* Make arg->head point to first page and arg->pages point to rest */
604         arg = &rqstp->rq_arg;
605         arg->head[0].iov_base = page_address(rqstp->rq_pages[0]);
606         arg->head[0].iov_len = PAGE_SIZE;
607         arg->pages = rqstp->rq_pages + 1;
608         arg->page_base = 0;
609         /* save at least one page for response */
610         arg->page_len = (pages-2)*PAGE_SIZE;
611         arg->len = (pages-1)*PAGE_SIZE;
612         arg->tail[0].iov_len = 0;
613         return 0;
614 }
615
616 static struct svc_xprt *svc_get_next_xprt(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
617 {
618         struct svc_xprt *xprt;
619         struct svc_pool         *pool = rqstp->rq_pool;
620         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
621         long                    time_left;
622
623         /* Normally we will wait up to 5 seconds for any required
624          * cache information to be provided.
625          */
626         rqstp->rq_chandle.thread_wait = 5*HZ;
627
628         spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
629         xprt = svc_xprt_dequeue(pool);
630         if (xprt) {
631                 rqstp->rq_xprt = xprt;
632                 svc_xprt_get(xprt);
633
634                 /* As there is a shortage of threads and this request
635                  * had to be queued, don't allow the thread to wait so
636                  * long for cache updates.
637                  */
638                 rqstp->rq_chandle.thread_wait = 1*HZ;
639                 pool->sp_task_pending = 0;
640         } else {
641                 if (pool->sp_task_pending) {
642                         pool->sp_task_pending = 0;
643                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
644                         return ERR_PTR(-EAGAIN);
645                 }
646                 /* No data pending. Go to sleep */
647                 svc_thread_enqueue(pool, rqstp);
648
649                 /*
650                  * We have to be able to interrupt this wait
651                  * to bring down the daemons ...
652                  */
653                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
654
655                 /*
656                  * checking kthread_should_stop() here allows us to avoid
657                  * locking and signalling when stopping kthreads that call
658                  * svc_recv. If the thread has already been woken up, then
659                  * we can exit here without sleeping. If not, then it
660                  * it'll be woken up quickly during the schedule_timeout
661                  */
662                 if (kthread_should_stop()) {
663                         set_current_state(TASK_RUNNING);
664                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
665                         return ERR_PTR(-EINTR);
666                 }
667
668                 add_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
669                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
670
671                 time_left = schedule_timeout(timeout);
672
673                 try_to_freeze();
674
675                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
676                 remove_wait_queue(&rqstp->rq_wait, &wait);
677                 if (!time_left)
678                         pool->sp_stats.threads_timedout++;
679
680                 xprt = rqstp->rq_xprt;
681                 if (!xprt) {
682                         svc_thread_dequeue(pool, rqstp);
683                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
684                         dprintk("svc: server %p, no data yet\n", rqstp);
685                         if (signalled() || kthread_should_stop())
686                                 return ERR_PTR(-EINTR);
687                         else
688                                 return ERR_PTR(-EAGAIN);
689                 }
690         }
691         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
692         return xprt;
693 }
694
695 static void svc_add_new_temp_xprt(struct svc_serv *serv, struct svc_xprt *newxpt)
696 {
697         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
698         set_bit(XPT_TEMP, &newxpt->xpt_flags);
699         list_add(&newxpt->xpt_list, &serv->sv_tempsocks);
700         serv->sv_tmpcnt++;
701         if (serv->sv_temptimer.function == NULL) {
702                 /* setup timer to age temp transports */
703                 setup_timer(&serv->sv_temptimer, svc_age_temp_xprts,
704                             (unsigned long)serv);
705                 mod_timer(&serv->sv_temptimer,
706                           jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
707         }
708         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
709         svc_xprt_received(newxpt);
710 }
711
712 static int svc_handle_xprt(struct svc_rqst *rqstp, struct svc_xprt *xprt)
713 {
714         struct svc_serv *serv = rqstp->rq_server;
715         int len = 0;
716
717         if (test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags)) {
718                 dprintk("svc_recv: found XPT_CLOSE\n");
719                 svc_delete_xprt(xprt);
720                 /* Leave XPT_BUSY set on the dead xprt: */
721                 return 0;
722         }
723         if (test_bit(XPT_LISTENER, &xprt->xpt_flags)) {
724                 struct svc_xprt *newxpt;
725                 /*
726                  * We know this module_get will succeed because the
727                  * listener holds a reference too
728                  */
729                 __module_get(xprt->xpt_class->xcl_owner);
730                 svc_check_conn_limits(xprt->xpt_server);
731                 newxpt = xprt->xpt_ops->xpo_accept(xprt);
732                 if (newxpt)
733                         svc_add_new_temp_xprt(serv, newxpt);
734                 else
735                         module_put(xprt->xpt_class->xcl_owner);
736         } else if (xprt->xpt_ops->xpo_has_wspace(xprt)) {
737                 /* XPT_DATA|XPT_DEFERRED case: */
738                 dprintk("svc: server %p, pool %u, transport %p, inuse=%d\n",
739                         rqstp, rqstp->rq_pool->sp_id, xprt,
740                         atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount));
741                 rqstp->rq_deferred = svc_deferred_dequeue(xprt);
742                 if (rqstp->rq_deferred)
743                         len = svc_deferred_recv(rqstp);
744                 else
745                         len = xprt->xpt_ops->xpo_recvfrom(rqstp);
746                 dprintk("svc: got len=%d\n", len);
747                 rqstp->rq_reserved = serv->sv_max_mesg;
748                 atomic_add(rqstp->rq_reserved, &xprt->xpt_reserved);
749         }
750         /* clear XPT_BUSY: */
751         svc_xprt_received(xprt);
752         return len;
753 }
754
755 /*
756  * Receive the next request on any transport.  This code is carefully
757  * organised not to touch any cachelines in the shared svc_serv
758  * structure, only cachelines in the local svc_pool.
759  */
760 int svc_recv(struct svc_rqst *rqstp, long timeout)
761 {
762         struct svc_xprt         *xprt = NULL;
763         struct svc_serv         *serv = rqstp->rq_server;
764         int                     len, err;
765
766         dprintk("svc: server %p waiting for data (to = %ld)\n",
767                 rqstp, timeout);
768
769         if (rqstp->rq_xprt)
770                 printk(KERN_ERR
771                         "svc_recv: service %p, transport not NULL!\n",
772                          rqstp);
773         if (waitqueue_active(&rqstp->rq_wait))
774                 printk(KERN_ERR
775                         "svc_recv: service %p, wait queue active!\n",
776                          rqstp);
777
778         err = svc_alloc_arg(rqstp);
779         if (err)
780                 return err;
781
782         try_to_freeze();
783         cond_resched();
784         if (signalled() || kthread_should_stop())
785                 return -EINTR;
786
787         xprt = svc_get_next_xprt(rqstp, timeout);
788         if (IS_ERR(xprt))
789                 return PTR_ERR(xprt);
790
791         len = svc_handle_xprt(rqstp, xprt);
792
793         /* No data, incomplete (TCP) read, or accept() */
794         if (len <= 0)
795                 goto out;
796
797         clear_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags);
798
799         rqstp->rq_secure = xprt->xpt_ops->xpo_secure_port(rqstp);
800         rqstp->rq_chandle.defer = svc_defer;
801
802         if (serv->sv_stats)
803                 serv->sv_stats->netcnt++;
804         return len;
805 out:
806         rqstp->rq_res.len = 0;
807         svc_xprt_release(rqstp);
808         return -EAGAIN;
809 }
810 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_recv);
811
812 /*
813  * Drop request
814  */
815 void svc_drop(struct svc_rqst *rqstp)
816 {
817         dprintk("svc: xprt %p dropped request\n", rqstp->rq_xprt);
818         svc_xprt_release(rqstp);
819 }
820 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_drop);
821
822 /*
823  * Return reply to client.
824  */
825 int svc_send(struct svc_rqst *rqstp)
826 {
827         struct svc_xprt *xprt;
828         int             len;
829         struct xdr_buf  *xb;
830
831         xprt = rqstp->rq_xprt;
832         if (!xprt)
833                 return -EFAULT;
834
835         /* release the receive skb before sending the reply */
836         rqstp->rq_xprt->xpt_ops->xpo_release_rqst(rqstp);
837
838         /* calculate over-all length */
839         xb = &rqstp->rq_res;
840         xb->len = xb->head[0].iov_len +
841                 xb->page_len +
842                 xb->tail[0].iov_len;
843
844         /* Grab mutex to serialize outgoing data. */
845         mutex_lock(&xprt->xpt_mutex);
846         if (test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)
847                         || test_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags))
848                 len = -ENOTCONN;
849         else
850                 len = xprt->xpt_ops->xpo_sendto(rqstp);
851         mutex_unlock(&xprt->xpt_mutex);
852         rpc_wake_up(&xprt->xpt_bc_pending);
853         svc_xprt_release(rqstp);
854
855         if (len == -ECONNREFUSED || len == -ENOTCONN || len == -EAGAIN)
856                 return 0;
857         return len;
858 }
859
860 /*
861  * Timer function to close old temporary transports, using
862  * a mark-and-sweep algorithm.
863  */
864 static void svc_age_temp_xprts(unsigned long closure)
865 {
866         struct svc_serv *serv = (struct svc_serv *)closure;
867         struct svc_xprt *xprt;
868         struct list_head *le, *next;
869
870         dprintk("svc_age_temp_xprts\n");
871
872         if (!spin_trylock_bh(&serv->sv_lock)) {
873                 /* busy, try again 1 sec later */
874                 dprintk("svc_age_temp_xprts: busy\n");
875                 mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + HZ);
876                 return;
877         }
878
879         list_for_each_safe(le, next, &serv->sv_tempsocks) {
880                 xprt = list_entry(le, struct svc_xprt, xpt_list);
881
882                 /* First time through, just mark it OLD. Second time
883                  * through, close it. */
884                 if (!test_and_set_bit(XPT_OLD, &xprt->xpt_flags))
885                         continue;
886                 if (atomic_read(&xprt->xpt_ref.refcount) > 1 ||
887                     test_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
888                         continue;
889                 list_del_init(le);
890                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
891                 set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags);
892                 dprintk("queuing xprt %p for closing\n", xprt);
893
894                 /* a thread will dequeue and close it soon */
895                 svc_xprt_enqueue(xprt);
896         }
897         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
898
899         mod_timer(&serv->sv_temptimer, jiffies + svc_conn_age_period * HZ);
900 }
901
902 static void call_xpt_users(struct svc_xprt *xprt)
903 {
904         struct svc_xpt_user *u;
905
906         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
907         while (!list_empty(&xprt->xpt_users)) {
908                 u = list_first_entry(&xprt->xpt_users, struct svc_xpt_user, list);
909                 list_del(&u->list);
910                 u->callback(u);
911         }
912         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
913 }
914
915 /*
916  * Remove a dead transport
917  */
918 static void svc_delete_xprt(struct svc_xprt *xprt)
919 {
920         struct svc_serv *serv = xprt->xpt_server;
921         struct svc_deferred_req *dr;
922
923         /* Only do this once */
924         if (test_and_set_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags))
925                 BUG();
926
927         dprintk("svc: svc_delete_xprt(%p)\n", xprt);
928         xprt->xpt_ops->xpo_detach(xprt);
929
930         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
931         if (!test_and_set_bit(XPT_DETACHED, &xprt->xpt_flags))
932                 list_del_init(&xprt->xpt_list);
933         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&xprt->xpt_ready));
934         if (test_bit(XPT_TEMP, &xprt->xpt_flags))
935                 serv->sv_tmpcnt--;
936         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
937
938         while ((dr = svc_deferred_dequeue(xprt)) != NULL)
939                 kfree(dr);
940
941         call_xpt_users(xprt);
942         svc_xprt_put(xprt);
943 }
944
945 void svc_close_xprt(struct svc_xprt *xprt)
946 {
947         set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
948         if (test_and_set_bit(XPT_BUSY, &xprt->xpt_flags))
949                 /* someone else will have to effect the close */
950                 return;
951         /*
952          * We expect svc_close_xprt() to work even when no threads are
953          * running (e.g., while configuring the server before starting
954          * any threads), so if the transport isn't busy, we delete
955          * it ourself:
956          */
957         svc_delete_xprt(xprt);
958 }
959 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_close_xprt);
960
961 static int svc_close_list(struct svc_serv *serv, struct list_head *xprt_list, struct net *net)
962 {
963         struct svc_xprt *xprt;
964         int ret = 0;
965
966         spin_lock(&serv->sv_lock);
967         list_for_each_entry(xprt, xprt_list, xpt_list) {
968                 if (xprt->xpt_net != net)
969                         continue;
970                 ret++;
971                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
972                 svc_xprt_enqueue(xprt);
973         }
974         spin_unlock(&serv->sv_lock);
975         return ret;
976 }
977
978 static struct svc_xprt *svc_dequeue_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
979 {
980         struct svc_pool *pool;
981         struct svc_xprt *xprt;
982         struct svc_xprt *tmp;
983         int i;
984
985         for (i = 0; i < serv->sv_nrpools; i++) {
986                 pool = &serv->sv_pools[i];
987
988                 spin_lock_bh(&pool->sp_lock);
989                 list_for_each_entry_safe(xprt, tmp, &pool->sp_sockets, xpt_ready) {
990                         if (xprt->xpt_net != net)
991                                 continue;
992                         list_del_init(&xprt->xpt_ready);
993                         spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
994                         return xprt;
995                 }
996                 spin_unlock_bh(&pool->sp_lock);
997         }
998         return NULL;
999 }
1000
1001 static void svc_clean_up_xprts(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1002 {
1003         struct svc_xprt *xprt;
1004
1005         while ((xprt = svc_dequeue_net(serv, net))) {
1006                 set_bit(XPT_CLOSE, &xprt->xpt_flags);
1007                 svc_delete_xprt(xprt);
1008         }
1009 }
1010
1011 /*
1012  * Server threads may still be running (especially in the case where the
1013  * service is still running in other network namespaces).
1014  *
1015  * So we shut down sockets the same way we would on a running server, by
1016  * setting XPT_CLOSE, enqueuing, and letting a thread pick it up to do
1017  * the close.  In the case there are no such other threads,
1018  * threads running, svc_clean_up_xprts() does a simple version of a
1019  * server's main event loop, and in the case where there are other
1020  * threads, we may need to wait a little while and then check again to
1021  * see if they're done.
1022  */
1023 void svc_close_net(struct svc_serv *serv, struct net *net)
1024 {
1025         int delay = 0;
1026
1027         while (svc_close_list(serv, &serv->sv_permsocks, net) +
1028                svc_close_list(serv, &serv->sv_tempsocks, net)) {
1029
1030                 svc_clean_up_xprts(serv, net);
1031                 msleep(delay++);
1032         }
1033 }
1034
1035 /*
1036  * Handle defer and revisit of requests
1037  */
1038
1039 static void svc_revisit(struct cache_deferred_req *dreq, int too_many)
1040 {
1041         struct svc_deferred_req *dr =
1042                 container_of(dreq, struct svc_deferred_req, handle);
1043         struct svc_xprt *xprt = dr->xprt;
1044
1045         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1046         set_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1047         if (too_many || test_bit(XPT_DEAD, &xprt->xpt_flags)) {
1048                 spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1049                 dprintk("revisit canceled\n");
1050                 svc_xprt_put(xprt);
1051                 kfree(dr);
1052                 return;
1053         }
1054         dprintk("revisit queued\n");
1055         dr->xprt = NULL;
1056         list_add(&dr->handle.recent, &xprt->xpt_deferred);
1057         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1058         svc_xprt_enqueue(xprt);
1059         svc_xprt_put(xprt);
1060 }
1061
1062 /*
1063  * Save the request off for later processing. The request buffer looks
1064  * like this:
1065  *
1066  * <xprt-header><rpc-header><rpc-pagelist><rpc-tail>
1067  *
1068  * This code can only handle requests that consist of an xprt-header
1069  * and rpc-header.
1070  */
1071 static struct cache_deferred_req *svc_defer(struct cache_req *req)
1072 {
1073         struct svc_rqst *rqstp = container_of(req, struct svc_rqst, rq_chandle);
1074         struct svc_deferred_req *dr;
1075
1076         if (rqstp->rq_arg.page_len || !rqstp->rq_usedeferral)
1077                 return NULL; /* if more than a page, give up FIXME */
1078         if (rqstp->rq_deferred) {
1079                 dr = rqstp->rq_deferred;
1080                 rqstp->rq_deferred = NULL;
1081         } else {
1082                 size_t skip;
1083                 size_t size;
1084                 /* FIXME maybe discard if size too large */
1085                 size = sizeof(struct svc_deferred_req) + rqstp->rq_arg.len;
1086                 dr = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1087                 if (dr == NULL)
1088                         return NULL;
1089
1090                 dr->handle.owner = rqstp->rq_server;
1091                 dr->prot = rqstp->rq_prot;
1092                 memcpy(&dr->addr, &rqstp->rq_addr, rqstp->rq_addrlen);
1093                 dr->addrlen = rqstp->rq_addrlen;
1094                 dr->daddr = rqstp->rq_daddr;
1095                 dr->argslen = rqstp->rq_arg.len >> 2;
1096                 dr->xprt_hlen = rqstp->rq_xprt_hlen;
1097
1098                 /* back up head to the start of the buffer and copy */
1099                 skip = rqstp->rq_arg.len - rqstp->rq_arg.head[0].iov_len;
1100                 memcpy(dr->args, rqstp->rq_arg.head[0].iov_base - skip,
1101                        dr->argslen << 2);
1102         }
1103         svc_xprt_get(rqstp->rq_xprt);
1104         dr->xprt = rqstp->rq_xprt;
1105         rqstp->rq_dropme = true;
1106
1107         dr->handle.revisit = svc_revisit;
1108         return &dr->handle;
1109 }
1110
1111 /*
1112  * recv data from a deferred request into an active one
1113  */
1114 static int svc_deferred_recv(struct svc_rqst *rqstp)
1115 {
1116         struct svc_deferred_req *dr = rqstp->rq_deferred;
1117
1118         /* setup iov_base past transport header */
1119         rqstp->rq_arg.head[0].iov_base = dr->args + (dr->xprt_hlen>>2);
1120         /* The iov_len does not include the transport header bytes */
1121         rqstp->rq_arg.head[0].iov_len = (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1122         rqstp->rq_arg.page_len = 0;
1123         /* The rq_arg.len includes the transport header bytes */
1124         rqstp->rq_arg.len     = dr->argslen<<2;
1125         rqstp->rq_prot        = dr->prot;
1126         memcpy(&rqstp->rq_addr, &dr->addr, dr->addrlen);
1127         rqstp->rq_addrlen     = dr->addrlen;
1128         /* Save off transport header len in case we get deferred again */
1129         rqstp->rq_xprt_hlen   = dr->xprt_hlen;
1130         rqstp->rq_daddr       = dr->daddr;
1131         rqstp->rq_respages    = rqstp->rq_pages;
1132         return (dr->argslen<<2) - dr->xprt_hlen;
1133 }
1134
1135
1136 static struct svc_deferred_req *svc_deferred_dequeue(struct svc_xprt *xprt)
1137 {
1138         struct svc_deferred_req *dr = NULL;
1139
1140         if (!test_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags))
1141                 return NULL;
1142         spin_lock(&xprt->xpt_lock);
1143         if (!list_empty(&xprt->xpt_deferred)) {
1144                 dr = list_entry(xprt->xpt_deferred.next,
1145                                 struct svc_deferred_req,
1146                                 handle.recent);
1147                 list_del_init(&dr->handle.recent);
1148         } else
1149                 clear_bit(XPT_DEFERRED, &xprt->xpt_flags);
1150         spin_unlock(&xprt->xpt_lock);
1151         return dr;
1152 }
1153
1154 /**
1155  * svc_find_xprt - find an RPC transport instance
1156  * @serv: pointer to svc_serv to search
1157  * @xcl_name: C string containing transport's class name
1158  * @net: owner net pointer
1159  * @af: Address family of transport's local address
1160  * @port: transport's IP port number
1161  *
1162  * Return the transport instance pointer for the endpoint accepting
1163  * connections/peer traffic from the specified transport class,
1164  * address family and port.
1165  *
1166  * Specifying 0 for the address family or port is effectively a
1167  * wild-card, and will result in matching the first transport in the
1168  * service's list that has a matching class name.
1169  */
1170 struct svc_xprt *svc_find_xprt(struct svc_serv *serv, const char *xcl_name,
1171                                struct net *net, const sa_family_t af,
1172                                const unsigned short port)
1173 {
1174         struct svc_xprt *xprt;
1175         struct svc_xprt *found = NULL;
1176
1177         /* Sanity check the args */
1178         if (serv == NULL || xcl_name == NULL)
1179                 return found;
1180
1181         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1182         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1183                 if (xprt->xpt_net != net)
1184                         continue;
1185                 if (strcmp(xprt->xpt_class->xcl_name, xcl_name))
1186                         continue;
1187                 if (af != AF_UNSPEC && af != xprt->xpt_local.ss_family)
1188                         continue;
1189                 if (port != 0 && port != svc_xprt_local_port(xprt))
1190                         continue;
1191                 found = xprt;
1192                 svc_xprt_get(xprt);
1193                 break;
1194         }
1195         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1196         return found;
1197 }
1198 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_find_xprt);
1199
1200 static int svc_one_xprt_name(const struct svc_xprt *xprt,
1201                              char *pos, int remaining)
1202 {
1203         int len;
1204
1205         len = snprintf(pos, remaining, "%s %u\n",
1206                         xprt->xpt_class->xcl_name,
1207                         svc_xprt_local_port(xprt));
1208         if (len >= remaining)
1209                 return -ENAMETOOLONG;
1210         return len;
1211 }
1212
1213 /**
1214  * svc_xprt_names - format a buffer with a list of transport names
1215  * @serv: pointer to an RPC service
1216  * @buf: pointer to a buffer to be filled in
1217  * @buflen: length of buffer to be filled in
1218  *
1219  * Fills in @buf with a string containing a list of transport names,
1220  * each name terminated with '\n'.
1221  *
1222  * Returns positive length of the filled-in string on success; otherwise
1223  * a negative errno value is returned if an error occurs.
1224  */
1225 int svc_xprt_names(struct svc_serv *serv, char *buf, const int buflen)
1226 {
1227         struct svc_xprt *xprt;
1228         int len, totlen;
1229         char *pos;
1230
1231         /* Sanity check args */
1232         if (!serv)
1233                 return 0;
1234
1235         spin_lock_bh(&serv->sv_lock);
1236
1237         pos = buf;
1238         totlen = 0;
1239         list_for_each_entry(xprt, &serv->sv_permsocks, xpt_list) {
1240                 len = svc_one_xprt_name(xprt, pos, buflen - totlen);
1241                 if (len < 0) {
1242                         *buf = '\0';
1243                         totlen = len;
1244                 }
1245                 if (len <= 0)
1246                         break;
1247
1248                 pos += len;
1249                 totlen += len;
1250         }
1251
1252         spin_unlock_bh(&serv->sv_lock);
1253         return totlen;
1254 }
1255 EXPORT_SYMBOL_GPL(svc_xprt_names);
1256
1257
1258 /*----------------------------------------------------------------------------*/
1259
1260 static void *svc_pool_stats_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
1261 {
1262         unsigned int pidx = (unsigned int)*pos;
1263         struct svc_serv *serv = m->private;
1264
1265         dprintk("svc_pool_stats_start, *pidx=%u\n", pidx);
1266
1267         if (!pidx)
1268                 return SEQ_START_TOKEN;
1269         return (pidx > serv->sv_nrpools ? NULL : &serv->sv_pools[pidx-1]);
1270 }
1271
1272 static void *svc_pool_stats_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
1273 {
1274         struct svc_pool *pool = p;
1275         struct svc_serv *serv = m->private;
1276
1277         dprintk("svc_pool_stats_next, *pos=%llu\n", *pos);
1278
1279         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1280                 pool = &serv->sv_pools[0];
1281         } else {
1282                 unsigned int pidx = (pool - &serv->sv_pools[0]);
1283                 if (pidx < serv->sv_nrpools-1)
1284                         pool = &serv->sv_pools[pidx+1];
1285                 else
1286                         pool = NULL;
1287         }
1288         ++*pos;
1289         return pool;
1290 }
1291
1292 static void svc_pool_stats_stop(struct seq_file *m, void *p)
1293 {
1294 }
1295
1296 static int svc_pool_stats_show(struct seq_file *m, void *p)
1297 {
1298         struct svc_pool *pool = p;
1299
1300         if (p == SEQ_START_TOKEN) {
1301                 seq_puts(m, "# pool packets-arrived sockets-enqueued threads-woken threads-timedout\n");
1302                 return 0;
1303         }
1304
1305         seq_printf(m, "%u %lu %lu %lu %lu\n",
1306                 pool->sp_id,
1307                 pool->sp_stats.packets,
1308                 pool->sp_stats.sockets_queued,
1309                 pool->sp_stats.threads_woken,
1310                 pool->sp_stats.threads_timedout);
1311
1312         return 0;
1313 }
1314
1315 static const struct seq_operations svc_pool_stats_seq_ops = {
1316         .start  = svc_pool_stats_start,
1317         .next   = svc_pool_stats_next,
1318         .stop   = svc_pool_stats_stop,
1319         .show   = svc_pool_stats_show,
1320 };
1321
1322 int svc_pool_stats_open(struct svc_serv *serv, struct file *file)
1323 {
1324         int err;
1325
1326         err = seq_open(file, &svc_pool_stats_seq_ops);
1327         if (!err)
1328                 ((struct seq_file *) file->private_data)->private = serv;
1329         return err;
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(svc_pool_stats_open);
1332
1333 /*----------------------------------------------------------------------------*/